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轫致辐射的另类解释
[楼主] 作者:王普霖  发表时间:2019/04/21 08:59
点击:3次

我把一切非场物质的普通粒子都称为实光子。实光子速度可任意。实光子在场物质中运动,和场物质做碰撞运动,会激发出通过场物质传播的、光速的虚光子传播,方向和实光子速度方向一致。比如说有一个电子,在电场中加速或匀速直线前进,它就会在它周围激发出光速的场物质涟漪,在它前方还未到达的地方,能够超前于电子本体到达时刻先得到光。如果电子在直线ABC上向前运动,从A出发的电子如果到达了B,则光就能到达C了。如果电子在整个过程中没有改变方向,则它的本体和它激发出的光都会撞击到C点。如果B点有外力使电子实体偏转,则电子本体会偏离直线最终不会撞击到C,但是它在转弯之前激发出的光却依然沿直线前进,能够到达C。
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[楼主]  [2楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/04/24 16:23 

沿直线运动的电子受到偏转和不受到偏转,在C点都能得到光。把电子偏转走,只是对它们进行的一个光、粒分离的操作。电子本体撞击到目标时,目标得到的能量是光的能两加实光子本体的末动能,这就是轫致辐射发出的能量。它比同步辐射发出的光的能量大。
[楼主]  [3楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/04/26 11:15 

高速直线运动的电子能到达C点的靶体,并在此处出现闪光,因此人们普遍认为C点发出的光是电子碰撞到靶体产生的轫致辐射,发光只产生于碰撞的一瞬间。但是在我看来,C点得到的光的时间是电子从A到C的总时间,前面大部分时间的光是电子碰撞场物质所激发出来的,只有电子到达的那最后一瞬间产生的光才是能量最大的那个粒子对靶体的重重一击。

我猜测,如果把电子加速到高速后,让它进入一个面电流形成的磁场(如穿过一个载流螺线环的环心)进行减速,该电子随被减速但不改变运动方向,也应有轫致辐射。这个辐射光照射到C点,和同步辐射有相似的特点,都是从电子速度改变的地方辐射到C点的。
[楼主]  [4楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/04/26 15:42 

[3楼]六行“随被减速……”应为“虽被减速”。
我使用拼音输入,又老眼昏花,经常在选择字的时候按不准确数字,类似的错经常出现。
 [5楼]  作者:fanglian2  发表时间: 2019/05/05 07:12 

电子转变为光子时的过度状态是如果是外部条件,是发热,燃烧,发光。如果是内部条件,是-极作用,发热,燃烧,发光。以光速前进的光子粒子没有电场、磁场,因此,不会对电场、磁场产生效果。
[楼主]  [6楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/05/06 13:43 

现在的同步辐射光源产生的发光效果都是电子加速器发射出的电子在转弯时,光粒分离产生的效果、虚光子和实光子分离的效果。速度任意的实光子在和场物质进行碰撞时总会激发出介质光速的虚光子波,这是我独有的理论。虚光子传播是介质振动的传播。虚光子并不是非要从电子中产生出来,它可以是任何在场物质中运动的粒子。我预言,如果从质子加速器中出来的高速质子被磁场所偏转,我们一样可以看到波粒分离现象,它照样会产生同步光。
[楼主]  [7楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/05/06 13:43 
[楼主]  [8楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/05/06 13:45 

更正[2楼]第二行“两加”为“再加”。
[楼主]  [9楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/05/07 22:49 

用这个道理解释太阳表面发生的黑子和耀斑也很简单。普通物质包括了除场物质之外的一切粒子,带电的、不带电的。其中也会有一些我们地面上从来没有观测到过的短命的粒子。它们从太阳内部合成后,冲破太阳物质的阻力,从太阳表面象火山喷发一样向外高速喷射出来。这些普通物质都是实光子,它们向外喷发的过程中和场物质碰撞会减速。喷发方向朝向地球时,激发出的介质光照向地球,在背景光的基础上增加了光的亮度,成为了耀斑。这些物质能量耗尽后会回落太阳表面,形成了向背离地球方向的物质运动。这个回落物质不但不再发光,而且还能遮挡太阳表面的背景光。太阳耀斑活动强烈的时期,也是太阳黑子多的时期。耀斑和黑子是普通物质朝向地球(向外喷出)还是远离地球(向内回落)造成的现象。喷出时产生耀斑,回落时产生黑子。如果不从地球方向看太阳表面,而是从侧面看,那就是一个个大日珥。大日珥上升时发射光,在太阳高空完成一个大弧形的转弯后,完成了类似同步辐射一样的能量辐射,在回落太阳的途中显现为黑子。回落到太阳表面的这些物质,都已经变性,不再是发出时的粒子。
[楼主]  [10楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/05/07 22:49 

从同步辐射光源的运动粒子发光的情形看,光只发向粒子运动的前方,并不向上下左右和后方发出。这个事实证明一切从光源定向发出的光都必须先有相同方向定向运动的粒子。太阳沿行星公转轨道平面的径向向外喷发物质粒子,物质粒子撞击场物质变成向外传播的介质光。物质粒子在发出介质光以后会减速并逐渐消融。在银河系这个级别的星系,大部分是扁平的大旋涡,从旋涡中心那里会有非常强大的各种粒子沿平面运动,沿这个平面上向外发光。这些粒子随着运动半径的加大,会和不同角速度的场物质相碰撞,也会受到偏转的力,发出的光也有同步辐射光的特点。
[楼主]  [11楼]  作者:王普霖  发表时间: 2019/05/13 08:51 

地球上观测太阳活动的时候,总会看到耀斑发生的时间短,短至几分钟、几十分钟,而黑子持续时间则很长,几十天、几百天。正因为如此,人们总把黑子和耀斑看作两当子事情,我则把它们看作是一回事在不同时间段的表现:耀斑是普通物质喷发过程中产生的同步辐射,黑子是普通物质回落时遮挡背景光的表现。

有人可能会问:为什么物质喷发了几分钟,回落却需要几十天呢?

在我们的地球表面,不考虑空气阻力,人力上抛一个物体,无论初速度多大,它从最高点回落的时间,总等于它到达最高点的时间。这其实是低速下的结果。低速下,拥有初动能的物体,到达最高点时全部转化为势能,它在回落时,势能又几乎全部转化成动能。

太阳喷发的物质则不然。它们喷发时的速度非常大,动能也就非常大。它们在途中遇到场物质的横向作用力后发生转弯,同步辐射出大量能量,速度就会下降。在它们开始回落时,并没有在空间中积累出和初动能一样大的势能,即不是因重力作用到达最高点而减速到零的。它们回落时只按重力加速度回落,并且物质阻力也会大大影响向下的速度。它们很可能最终变成了匀速下降,就如同有空气的地球上空落下的雨点相似。所以回落的时间就大大增加了。

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